Equação de velocidade estática usando equação de aquecimento aerodinâmico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade Estática = Taxa de transferência de calor local/(Densidade Estática*Número Stanton*(Entalpia de parede adiabática-Entalpia de parede))
ue = qw/(ρe*St*(haw-hw))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Velocidade Estática - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade estática é a velocidade do fluido em um ponto no fluido, ou velocidade no fluxo contínuo.
Taxa de transferência de calor local - (Medido em Watt por metro quadrado) - Taxa de transferência de calor local é a energia por segundo por unidade de área.
Densidade Estática - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - Densidade estática, é a densidade do fluido quando não está em movimento, ou a densidade do fluido se estivermos nos movendo em relação ao fluido.
Número Stanton - O Número de Stanton é um número adimensional que mede a razão entre o calor transferido para um fluido e a capacidade térmica do fluido.
Entalpia de parede adiabática - (Medido em Joule por quilograma) - A entalpia de parede adiabática, é a entalpia de um fluido que flui em torno de um corpo sólido; corresponde à temperatura adiabática da parede.
Entalpia de parede - (Medido em Joule por quilograma) - Wall Entalpy é a entalpia de um fluido fluindo em torno de um corpo sólido; corresponde à temperatura adiabática da parede.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Taxa de transferência de calor local: 12000 Watt por metro quadrado --> 12000 Watt por metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Densidade Estática: 98.3 Quilograma por Metro Cúbico --> 98.3 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Número Stanton: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Entalpia de parede adiabática: 102 Joule por quilograma --> 102 Joule por quilograma Nenhuma conversão necessária
Entalpia de parede: 99.2 Joule por quilograma --> 99.2 Joule por quilograma Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ue = qw/(ρe*St*(haw-hw)) --> 12000/(98.3*0.4*(102-99.2))
Avaliando ... ...
ue = 108.995785496294
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
108.995785496294 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
108.995785496294 108.9958 Metro por segundo <-- Velocidade Estática
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Sanjay Krishna
Escola de Engenharia Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

15 Fluxo Viscoso Calculadoras

Equação de velocidade estática usando equação de aquecimento aerodinâmico
​ Vai Velocidade Estática = Taxa de transferência de calor local/(Densidade Estática*Número Stanton*(Entalpia de parede adiabática-Entalpia de parede))
Equação de aquecimento aerodinâmico para número de Stanton
​ Vai Número Stanton = Taxa de transferência de calor local/(Densidade Estática*Velocidade Estática*(Entalpia de parede adiabática-Entalpia de parede))
Equação de densidade estática usando equação aerodinâmica
​ Vai Densidade Estática = Taxa de transferência de calor local/(Velocidade Estática*Número Stanton*(Entalpia de parede adiabática-Entalpia de parede))
Fator de recuperação usando temperatura
​ Vai Fator de recuperação = (Temperatura Adiabática da Parede-Temperatura estática)/(Temperatura Total-Temperatura estática)
Fator de Recuperação para Placa Plana com Fluxo Viscoso
​ Vai Fator de recuperação = (Entalpia de parede adiabática-Entalpia Estática)/(Entalpia Específica Total-Entalpia Estática)
Entalpia de parede adiabática para placa plana
​ Vai Entalpia de parede adiabática = Entalpia Estática+Fator de recuperação*(Entalpia Específica Total-Entalpia Estática)
Arraste por extensão de unidade
​ Vai Força de arrasto = (0.86*Pressão Dinâmica*Distância da Borda de Ataque)/sqrt(Número de Reynolds)
Coeficiente de arrasto de fricção cutânea
​ Vai Coeficiente de atrito da pele = Força de arrasto de fricção da pele/(Pressão Dinâmica*Área de referência)
Arraste por Fricção na Pele para Placa Plana em Fluxo Viscoso
​ Vai Força de arrasto de fricção da pele = Pressão Dinâmica*Área de referência*Coeficiente de atrito da pele
Entalpia de parede adiabática usando fator de recuperação
​ Vai Entalpia de parede adiabática = Entalpia Estática+Fator de recuperação*(Velocidade Estática^2)/2
Entalpia total no fluxo invíscido fora da camada limite
​ Vai Entalpia Específica Total = Entalpia Estática+(Velocidade Estática^2)/2
Coeficiente de atrito usando número de Stanton para caixa de placa plana
​ Vai Coeficiente de fricção = (2*Número Stanton)/(Número Prandtl^(-2/3))
Número de Stanton com coeficiente de atrito
​ Vai Número Stanton = 0.5*Coeficiente de fricção*Número Prandtl^(-2/3)
Cálculo do fator de recuperação usando número Prandtl
​ Vai Fator de recuperação = sqrt(Número Prandtl)
Número Prandtl para placa plana com fluxo viscoso
​ Vai Número Prandtl = Fator de recuperação^2

Equação de velocidade estática usando equação de aquecimento aerodinâmico Fórmula

Velocidade Estática = Taxa de transferência de calor local/(Densidade Estática*Número Stanton*(Entalpia de parede adiabática-Entalpia de parede))
ue = qw/(ρe*St*(haw-hw))

Qual é o número Stanton?

O número Stanton, St, é um número adimensional que mede a proporção do calor transferido em um fluido para a capacidade térmica do fluido.

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